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  • 1.了解4种主要的无线拓扑结构。理解无线广域网(WWAN)、无线城域网(WMAN)、无线局域网(WLAN)和无线个人域网(WPAN)的差异。 答:(1)无线广域网(WWAN) 广域网(WAN)覆盖广阔的地理区域,它可能跨越整个州...

    1.了解4种主要的无线拓扑结构。理解无线广域网(WWAN)、无线城域网(WMAN)、无线局域网(WLAN)和无线个人域网(WPAN)的差异。
    答:(1)无线广域网(WWAN)
    广域网(WAN)覆盖广阔的地理区域,它可能跨越整个州、地区、国家甚至覆盖全球。互联网是最常见的广域网。
    无线广域网同样覆盖广阔的地理区域,所不同的是,它使用无线介质而非有线介质传输数据。典型的无线广域网采用蜂窝电话技术或者专有的、需要牌照的无线桥接技术。
    (2)无线城域网(WMAN)
    无线城域网为都会区(如城市和周边的郊区)提供射频覆盖。开发无线城域网的目的是为了弥补其他无线技术在室外宽带无线接入方面的不足。
    (3)无线局域网(WLAN)
    802.11-2007标准定义了无线局域网(WLAN)技术。局域网为大楼或校园提供网络连接。
    (4)无线个人域网(WPAN)
    相隔很近的用户计算机设备之间通过无线个人域网交换数据。笔记本电脑、平板电脑、智能手机等设备可以采用多种无线技术相互通信。蓝牙与红外技术是两种最常见的无线个人域网技术。
    2.解释4种802.11服务集。深入理解BSS、ESS、IBSS和MBSS的构成、用途和差异。理解无线射频卡在每种服务集中的通信方式。
    答:802.11无线网络主要由无线射频卡构成,802。11标准将其称为终端。无线射频卡既可以位于接入点中,也可以作为客户端使用。802.11标准定义了4中不同的802.11拓扑结构,它们称为服务集,服务集描述了无线射频卡之间的通信方式。这四种服务集分别是BSS(基础服务集)、ESS(扩展服务集)、IBSS(独立基础服务集)和MBSS(Mesh服务集)
    (1)BSS
    BSS是802.11无线网络的基础拓扑结构,构成BSS的通信设备包括一个接入点和若干客户端。在加入接入点的无线域之后,客户端之间通过接入点交换数据。
    (2)ESS
    如果将BSS比作802.11拓扑结构的基石,那么ESS就是由基石垒成的整座大厦。ESS由一个或多个BSS构成,BSS之间通过分布系统介质连接在一起。
    (3)IBSS
    IBSS中只存在客户端,不存在接入点,一个仅由两个客户端构成的IBSS相当于一条有线交叉电缆。IBSS也可以由多个客户端构成,这些客户端位于同一物理区域,采用点对点方式相互通信。在IBSS中,客户端将数据帧直接传输而非路由给其他客户端,即所有客户端的帧传输都是对等的。所有IBSS客户端必须竞争半双工介质的使用权,且在任意给定时间内,有且只有一个客户端可以传输数据。
    (4)MBSS
    MBSS的功能像网络中的路由器,即发现邻居MESH节点,构建邻居关系和共享链接信息。
    3.理解802.11无线接口的各种用途。根据802.11标准的定义,无线射频卡既可以作为客户端使用,也可以在接入点内部使用。此外,802.11无线射频卡还可以用于桥接、中继器等非标准拓扑结构。

    4.解释分布系统的目的。了解分布系统由分布系统服务(DSS)与分布系统介质(DSM)两部分构成。理解任何介质都可以作为分布系统介质。解释无线分布系统(WDS)的功能。
    答:802.11-2007标准定义了分布系统,其通过集成后的局域网将多个BSS连接在一起,从而构成一个ESS。接入点本质上属于一种入口设备。无线流量既可以被传输给无线介质,也可以被转发给集成服务。
    802.11-2007标准为无线局域网通信定义了一种包含4个MAC地址的帧格式,不过此标准只描述了帧格式,并没有指明其工作方式。这种机制称为无线分布系统。实际使用的无线分布系统包括桥接、中继器、Mesh网以及可以同时提供覆盖与回传的接入点。无线分布系统通过无线回传将连接点连接在一起。
    5.定义SSID、BSSID和ESSID。解释3种标识符的异同以及每种标识符的功能。
    答:(1)SSID(服务集标识符)
    SSID(服务集标识符)是标识802.11无线网络的逻辑名,与windows工作组名类似。SSID由最多32个字符组成,且区分大小写,配置在所有接入点与客户端的无线射频卡中。
    (2)BSSID(基础服务集标识符)
    接入点无线射频卡的48位MAC地址称为BSSID。BSSID的简单定义就是AP无线射频卡的MAC,大部分情况下,BSSID即为接入点无线射频卡的MAC地址。
    (3)ESSID(扩展服务集标识符)
    ESS的网络名一般被称为ESSID。
    6.描述ESS的各种实现方式以及每种设计的用途。解释3种ESS部署以及每种部署的用途。
    答:
    7.解释接入点与客户端配置模式。
    答:唯一符合802.11标准的接入点配置模式称为根模式,在这种模式中,接入点主要作为接入分布i系统的入口设备使用,根模式是接入点的默认配置模式,采用根模式的接入点在分布系统与802.11无线介质之间传输数据。
    配置为根模式的接入点可以在BSS中使用。此外接入点也可以被配置为其他非标准模式:
    网桥模式、工作组网桥模式、中继器模式、Mesh模式以及扫描模式。

    客户端可以被配置为两种模式,默认的客户端配置模式称为基础架构模式。在这种模式中,客户端之间的通信必须通过接入点进行。配置为基础架构模式的客户端既可在BSS中使用,也可以在ESS中使用,采用基础架构模式的客户端将数据交给接入点,并由接入点转发给BSS中的其他无线客户端。客户端也可以通过接入点与分布系统中的其他网络设备进行通信。

    第二种客户端配置模式称为点对点模式,客户端之间的通信无需通过接入点进行,所有数据传输与帧交换都是对等的。

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  • 拓扑结构,计算机网络的拓扑结构有哪些类型? 计算机网络的拓扑结构...现在最主要的拓扑结构有总线型拓扑、星型拓扑、环型拓扑以及它们的混合型。顾名思义,总线型其实就是将文件服务器和工作站都连在称为总线的一条公...

      拓扑结构,计算机网络的拓扑结构有哪些类型?

      计算机网络的拓扑结构

      是指网络中各个站点相互连接的形式,在局域网中明确一点讲就是文件服务器、工作站(连接在网络上的计算机、大容量的外存、高速打印机等设备均可看作是网络上的一个节点,也称工作站)和电缆等的连接形式.现在最主要的拓扑结构有总线型拓扑、星型拓扑、环型拓扑以及它们的混合型。顾名思义,总线型其实就是将文件服务器和工作站都连在称为总线的一条公共电缆上,且总线两端必须有终结器;星型拓扑则是以一台设备作为中央连接点,各工作站都与它直接相连形成星型;而环型拓扑就是将所有站点彼此串行连接,像链子一样构成一个环形回路;把这三种最基本的拓扑结构混合起来运用自然就是混合型了。

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      计算机网络的拓扑结构是引用拓扑学中研究与大小,形状无关的点,线关系的方法。把网络中的计算机和通信设备抽象为一个点,把传输介质抽象为一条线,由点和线组成的几何图形就是计算机网络的拓扑结构。网络的拓扑结构反映出网中个实体的结构关系,是建设计算机网络的第一步,是实现各种网络协议的基础,它对网络的性能,系统的可靠性与通信费用都有重大影响。

      最基本的网络拓扑结构有:环形拓扑、星形拓扑、总线拓扑三个。

      1. 总线拓扑结构 是将网络中的所有设备通过相应的硬件接口直接连接到公共总线上,结点之间按广播方式通信,一个结点发出的信息,总线上的其它结点均可“收听”到。

      优点:结构简单、布线容易、可靠性较高,易于扩充,节点的故障不会殃及系统,是局域网常采用的拓扑结构。

      缺点:所有的数据都需经过总线传送,总线成为整个网络的瓶颈;出现故障诊断较为困难。另外,由于信道共享,连接的节点不宜过多,总线自身的故障可以导致系统的崩溃。最著名的总线拓扑结构是以太网(Ethernet)。

      2. 星型拓扑结构 是一种以中央节点为中心,把若干外围节点连接起来的辐射式互联结构。这种结构适用于局域网,特别是近年来连接的局域网大都采用这种连接方式。这种连接方式以双绞线或同轴电缆作连接线路。

      优点:结构简单、容易实现、便于管理,通常以集线器(Hub)作为中央节点,便于维护和管理。

      缺点:中心结点是全网络的可靠瓶颈,中心结点出现故障会导致网络的瘫痪。

      3. 环形拓扑结构 各结点通过通信线路组成闭合回路,环中数据只能单向传输,信息在每台设备上的延时时间是固定的。特别适合实时控制的局域网系统。

      优点:结构简单,适合使用光纤,传输距离远,传输延迟确定。

      缺点:环网中的每个结点均成为网络可靠性的瓶颈,任意结点出现故障都会造成网络瘫痪,另外故障诊断也较困难。最著名的环形拓扑结构网络是令牌环网(Token Ring)

      4. 树型拓扑结构 是一种层次结构,结点按层次连结,信息交换主要在上下结点之间进行,相邻结点或同层结点之间一般不进行数据交换。

      优点:连结简单,维护方便,适用于汇集信息的应用要求。

      缺点:资源共享能力较低,可靠性不高,任何一个工作站或链路的故障都会影响整个网络的运行。

      5. 网状拓扑结构 又称作无规则结构,结点之间的联结是任意的,没有规律。

      优点:系统可靠性高,比较容易扩展,但是结构复杂,每一结点都与多点进行连结,因此必须采用路由算法和流量控制方法。目前广域网基本上采用网状拓扑结构。

      6.混合型拓扑结构 就是两种或两种以上的拓扑结构同时使用。

      优点:可以对网络的基本拓扑取长补短。

      缺点:网络配置挂包那里难度大。

      7.蜂窝拓扑结构 蜂窝拓扑结构是无线局域网中常用的结构。它以无线传输介质(微波、a卫星、红外线、无线发射台等)点到点和点到多点传输为特征,是一种无线网,适用于城市网、校园网、企业网,更适合于移动通信。

      在计算机网络中还有其他类型的拓扑结构,如总线型与星型混合、总线型与环型混合连接的网络。在局域网中,使用最多的是星型结构。

      8.卫星通信拓扑结构

      开关电源拓扑

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      开关电源常用的基本拓扑约有14种。

      每种拓扑都有其自身的特点和适用场合。一些拓扑适用于离线式(电网供电的)AC/DC变换器。其中有些适合小功率输出(<200W),有些适合大功率输出;有些适合高压输入(≥220V AC),有些适合120V AC或者更低输入的场合;有些在高压直流输出(>~200V)或者多组(4~5组以上)输出场合有的优势;有些在相同输出功率下使用器件较少或是在器件数与可靠性之间有较好的折中。较小的输入/输出纹波和噪声也是选择拓扑经常考虑的因素。

      一些拓扑更适用于DC/DC变换器。选择时还要看是大功率还是小功率,高压输出还是低压输出,以及是否要求器件尽量少等。另外,有些拓扑自身有缺陷,需要附加复杂且难以定量分析的电路才能工作。

      因此,要恰当选择拓扑,熟悉各种不同拓扑的优缺点及适用范围是非常重要的。错误的选择会使电源设计一开始就注定失败。

      开关电源常用拓扑:

      buck开关型调整器拓扑 、boost开关调整器拓扑 、反极性开关调整器拓扑 、推挽拓扑 、正激变换器拓扑 、双端正激变换器拓扑 、交错正激变换器拓扑 、半桥变换器拓扑 、全桥变换器拓扑 、反激变换器 、电流模式拓扑和电流馈电拓扑 、SCR振谐拓扑 、CUK变换器拓扑

      开关电源各种拓扑集锦先给出六种基本DC/DC变换器拓扑

      依次为buck,boost,buck-boost,cuk,zeta,sepic变换器

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  • 网络的拓扑结构

    千次阅读 2011-04-01 10:15:00
    现在最主要的拓扑结构有总线型拓扑、星型拓扑、环型拓扑以及它们的混合型。顾名思义,总线型其实就是将文件服务器和工作站都连在称为总线的一条公共电缆上,且总线两端必须有终结器;星型拓扑则是以一台设备作为中央...

      计算机网络的拓扑结构是指网络中各个站点相互连接的形式,在局域网中明确一点讲就是文件服务器、工作站和电缆等的连接形式.现在最主要的拓扑结构有总线型拓扑、星型拓扑、环型拓扑以及它们的混合型。顾名思义,总线型其实就是将文件服务器和工作站都连在称为总线的一条公共电缆上,且总线两端必须有终结器;星型拓扑则是以一台设备作为中央连接点,各工作站都与它直接相连形成星型;而环型拓扑就是将所有站点彼此串行连接,像链子一样构成一个环形回路;把这三种最基本的拓扑结构混合起来运用自然就是混合型了。 

     计算机网络的拓扑结构是引用拓扑学中研究与大小,形状无关的点,线关系的方法。把网络中的计算机和通信设备抽象为一个点,把传输介质抽象为一条线,由点和线组成的几何图形就是计算机网络的拓扑结构。网络的拓扑结构反映出网中个实体的结构关系,是建设计算机网络的第一步,是实现各种网络协议的基础,它对网络的性能,系统的可靠性与通信费用都有重大影响。  

       最基本的网络拓扑结构有:环形拓扑、星形拓扑、总线拓扑三个。  

    1. 总线拓扑结构

       是将网络中的所有设备通过相应的硬件接口直接连接到公共总线上,结点之间按广播方式通信,一个结点发出的信息,总线上的其它结点均可“收听”到。

       优点:结构简单、布线容易可靠性较高易于扩充,是局域网常采用的拓扑结构。

       缺点:所有的数据都需经过总线传送,总线成为整个网络的瓶颈;出现故障诊断较为困。最著名的总线拓扑结构是以太网(Ethernet)。 

    2. 星型拓扑结构

       每个结点都由一条单独的通信线路与中心结点连结。

       优点:结构简单、容易实现、便于管理,连接点的故障容易监测和排除

       缺点:中心结点是全网络的可靠瓶颈,中心结点出现故障会导致网络的瘫痪。  

    3. 环形拓扑结构

       各结点通过通信线路组成闭合回路,环中数据只能单向传输

       优点:结构简单,适合使用光纤,传输距离远传输延迟确定

       缺点:环网中的每个结点均成为网络可靠性的瓶颈,任意结点出现故障都会造成网络瘫痪,另外故障诊断也较困难。最著名的环形拓扑结构网络是令牌环网(Token Ring) 

    4. 树型拓扑结构

       是一种层次结构,结点按层次连结,信息交换主要在上下结点之间进行,相邻结点或同层结点之间一般不进行数据交换。

       优点:连结简单,维护方便,适用于汇集信息的应用要求。

       缺点:资源共享能力较低可靠性不高,任何一个工作站或链路的故障都会影响整个网络的运行。  

    5. 网状拓扑结构

       又称作无规则结构,结点之间的联结是任意的,没有规律。

       优点:系统可靠性高,比较容易扩展,但是结构复杂,每一结点都与多点进行连结,因此必须采用路由算法和流量控制方法。目前广域网基本上采用网状拓扑结构。   

    6.混合型拓扑结构

       就是两种或两种以上的拓扑结构同时使用。优点:可以对网络的基本拓扑取长补短。缺点:网络配置挂包那里难度大。

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  • 计算机的拓扑结构

    2011-03-25 14:29:00
    现在最主要的拓扑结构有总线型拓扑、星型拓扑、环型拓扑以及它们的混合型。顾名思义,总线型其实就是将文件服务器和工作站都连在称为总线的一条公共电缆上,且总线两端必须有终结器;星型拓扑则是以一台设备作为中央...

    计算机网络拓扑结构是指网络中各个站点相互连接的形式,在局域网中明确一点讲就是文件服务器、工作站和电缆等的连接形式。现在最主要的拓扑结构有总线型拓扑、星型拓扑、环型拓扑以及它们的混合型。顾名思义,总线型其实就是将文件服务器和工作站都连在称为总线的一条公共电缆上,且总线两端必须有终结器;星型拓扑则是以一台设备作为中央连接点,各工作站都与它直接相连形成星型;而环型拓扑就是将所有站点彼此串行连接,像链子一样构成一个环形回路;把这三种最基本的拓扑结构混合起来运用自然就是混合型了。

    网络拓扑结构
    1、星形拓扑
    星形拓扑是由中央节点和通过点到到通信链路接到中央节点的各个站点组成。
    星形拓扑结构具有以下优点:
    (1)控制简单。
    (2)故障诊断和隔离容易。
    (3)方便服务。
    星形拓扑结构的缺点:
    (1)电缆长度和安装工作量可观。
    (2)中央节点的负担较重,形成瓶颈。
    (3)各站点的分布处理能力较低。 2、总线拓扑
    总线拓扑结构采用一个信道作为传输媒体,所有站点都通过相应的硬件接口直接连到这一公共传输媒体上,该公共传输媒体即称为总线。
    总线拓扑结构的优点:
    (1)总线结构所需要的电缆数量少。
    (2)总线结构简单,又是无源工作,有较高的可靠性。
    (3)易于扩充,增加或减少用户比较方便。
    总线拓扑的缺点:
    (1)总线的传输距离有限,通信范围受到限制。
    (2)故障诊断和隔离较困难。
    (3)分布式协议不能保证信息的及时传送,不具有实时功能

    3、环形拓扑
    环形拓扑网络由站点和连接站的链路组成一个闭合环。
    环形拓扑的优点:
    (1)电缆长度短。
    (2)增加或减少工作站时,仅需简单的连接操作。
    (3)可使用光纤。
    环形拓扑的缺点:
    (1)节点的故障会引起全网故障。
    (2)故障检测困难。
    (3)环形拓扑结构的媒体访问控制协议都采用令牌传达室递的方式,在负载很轻时,信道利用率相对来说就比较低。 4、树形拓扑
    树形拓扑从总线拓扑演变而来,形状像一棵倒置的树,顶端是树根,树根以下带分支,每个分支还可再带子分支。
    树形拓扑的优点:
    (1)易于扩展。
    (2)故障隔离较容易。
    树形拓扑的缺点:各个节点对根的依赖性太大。

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局域网最主要的拓扑结构